首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--特种结构材料论文

双晶材料纳米压痕初始塑性变形行为的跨尺度模拟与实验研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第15-34页
    1.1 引言第15-16页
    1.2 微纳米尺度材料变形行为的实验研究方法第16-20页
        1.2.1 薄膜拉伸实验第16-17页
        1.2.2 微梁弯曲实验第17-18页
        1.2.3 纳米压痕实验第18-20页
    1.3 微纳米尺度材料变形行为的数值模拟研究第20-25页
        1.3.1 微纳米尺度材料变形行为的模拟研究进展第20-21页
        1.3.2 准连续介质法—QC 方法的提出第21-22页
        1.3.3 数值模拟在纳米压痕变形行为研究上的应用第22-25页
    1.4 多晶材料微观塑性变形行为的研究进展第25-32页
        1.4.1 晶界结构的研究进展第26-28页
        1.4.2 多晶材料微观塑性变形行为的实验研究进展第28-30页
        1.4.3 多晶材料微观塑性变形行为的模拟研究进展第30-32页
    1.5 课题来源及研究目的,意义第32页
    1.6 本文的主要研究内容第32-34页
第2章 双晶材料初始塑性变形行为的研究方法第34-53页
    2.1 引言第34页
    2.2 纳米压痕的基本原理及材料性能参数计算第34-38页
        2.2.1 纳米压痕的基本原理第34-35页
        2.2.2 纳米压痕的材料性能参数计算第35-38页
    2.3 实验设备的选择第38-41页
        2.3.1 离子刻蚀设备第38-39页
        2.3.2 透射电镜设备第39-40页
        2.3.3 纳米压痕设备第40-41页
    2.4 准连续介质方法(QC)第41-49页
        2.4.1 QC 方法的优势第42-43页
        2.4.2 QC 方法的原子建模第43-45页
        2.4.3 局部(Local)与非局部(Nonlocal)QC第45-49页
        2.4.4 局部(Local)与非局部(Nonlcal)QC 的判断准则第49页
    2.5 跨尺度模拟—QC 方法运算步骤第49-51页
    2.6 跨尺度模拟——QC 方法重要参数的选取第51-53页
第3章 面心双晶铜纳米压痕初始塑性的实验研究第53-73页
    3.1 前言第53页
    3.2 实验方案的制定第53页
    3.3 实验参数的选择第53-55页
    3.4 双晶铜表面制备第55-59页
    3.5 晶界的表面形貌观察第59-60页
    3.6 纳米压痕实验结果与分析第60-71页
        3.6.1 纳米压痕的初始塑性变形第60-64页
        3.6.2 晶界对双晶铜塑性变形的影响第64-67页
        3.6.3 载荷对双晶铜塑性变形的影响第67-71页
    3.7 本章小结第71-73页
第4章 面心晶体材料纳米压痕初始塑性的 QC 模拟第73-113页
    4.1 引言第73页
    4.2 面心立方晶体典型晶界结构的 QC 构造第73-76页
    4.3 孪晶对面心双晶体纳米压痕初始塑性的影响第76-91页
        4.3.1 双晶铝纳米压痕 QC 模拟模型的建立第76-79页
        4.3.2 模拟精度测试第79-82页
        4.3.3 孪晶铝纳米压痕的初始塑性变形第82-84页
        4.3.4 压头距孪晶界距离对初始塑性变形的影响第84-89页
        4.3.5 初始塑性临界载荷与弹性力学解析对比第89-91页
    4.4 对称倾转晶界对面心双晶体纳米压痕初始塑性的影响第91-101页
        4.4.1 双晶铜纳米压痕 QC 模型的建立第91-93页
        4.4.2 双晶铜纳米压痕的初始塑性变形第93-96页
        4.4.3 压头距晶界距离对初始塑性变形的影响第96-98页
        4.4.4 压头尺寸对初始塑性变形的影响第98-101页
    4.5 孔洞对面心单晶体纳米压痕初始塑性的影响第101-111页
        4.5.1 孔洞模型的建立第101-103页
        4.5.2 孔洞位置对初始塑性变形的影响第103-108页
        4.5.3 孔洞尺寸对初始塑性变形的影响第108-111页
    4.6 本章小结第111-113页
第5章 体心双晶钼纳米压痕初始塑性的实验研究第113-124页
    5.1 引言第113页
    5.2 实验材料、设备与方案第113-114页
        5.2.1 实验材料第113-114页
        5.2.2 实验设备与实验方案第114页
    5.3 双晶钼的表面处理方法第114-117页
    5.4 纳米压痕实验结果与分析第117-123页
    5.5 本章小结第123-124页
第6章 体心双晶钼纳米压痕初始塑性的 QC 模拟第124-137页
    6.1 引言第124页
    6.2 体心立方晶体典型晶界结构的 QC 计算第124-126页
    6.3 单晶钼纳米压痕初始塑性的 QC 模拟第126-129页
    6.4 双晶钼纳米压痕模型的建立第129-130页
    6.5 模拟结果与讨论第130-136页
        6.5.1 双晶钼纳米压痕初始塑性变形的研究第130-133页
        6.5.2 压头尺寸对初始塑性变形的影响第133-134页
        6.5.3 压头距晶界距离对初始塑性变形的影响第134-136页
    6.6 本章小结第136-137页
结论第137-139页
参考文献第139-151页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第151-153页
致谢第153-154页
个人简历第154页

论文共154页,点击 下载论文
上一篇:微弧氧化镁表面钙化涂层组织结构与生物降解行为
下一篇:光载无线(RoF)与混合无源光网络(PON)无缝全双工集成的关键技术